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电大教科研工作汇报

2019-02-17 14页 doc 75KB 21阅读

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电大教科研工作汇报.PAGE.XX职业技术学院毕业设计门锁垫片复合模系部专业名称班级姓名学号指导教师年月日摘要本文介绍了门锁垫片冲压模工作零件设计与加工的全过程。首先对制件进行分析、冲压工艺分析以及确定模具的总体结构、计算工作零件的工艺参数、搭边值等,确定了该冲压模的工作零件的结构形式以及加工工艺流程。并对所设计的工作零件进行了分析说明。采用UG软件绘制了冲压模具工作零件的三维图和CAXA软件绘制的非标准零件图,并用线切割电加工机床加工出工作零件。关键词:工作零件;冲压模;三维造型目录11绪论22冲压件工艺分析22.1零件结构22.2尺寸精度2...
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.PAGE.XX职业技术学院毕业设计门锁垫片复合模系部专业名称班级姓名学号指导教师年月日摘要本文介绍了门锁垫片冲压模工作零件设计与加工的全过程。首先对制件进行分析、冲压工艺分析以及确定模具的总体结构、计算工作零件的工艺参数、搭边值等,确定了该冲压模的工作零件的结构形式以及加工工艺流程。并对所设计的工作零件进行了分析说明。采用UG软件绘制了冲压模具工作零件的三维图和CAXA软件绘制的非标准零件图,并用线切割电加工机床加工出工作零件。关键词:工作零件;冲压模;三维造型目录11绪论22冲压件工艺分析22.1零件结构22.2尺寸精度22.3材料分析53冲压工艺确定53.1冲裁工艺方案的确定53.1.1冲裁工艺的选择53.1.2冲裁顺序的安排74模具总体结构的确定74.1送料方式的确定74.2定位方式的选择74.3卸料、出件方式的选择74.4导向方式的选择95零件工艺计算95.1排样方案的确定105.1.1搭边值得确定105.1.2条料宽度的确定115.1.3材料利用率135.2冲压力的计算135.2.1卸料力、推料力的计算145.2.2总冲裁力的计算145.3初选压力机165.4压力中心的计算176凸、凹模刃口尺寸计算176.1模具刃口尺寸的计算方法176.2模具刃口尺寸的计算207模具主要零部件的三维造型207.1上、下模座的三维造型及主要尺寸227.2推件块237.3凸凹模固定板247.4卸料板257.5凸模固定板267.6垫板277.7凹模零件297.8凸模零件297.9凸凹模零件318总装三维图328.1爆炸图34结论35致谢36参考文献1绪论现代模具工业有“不衰亡工业”之称。世界模具市场总体上供不应求,市场需求量维持在600亿至650亿美元,同时,我国的模具产业也迎来了新一轮的发展机遇。近几年,我国模具产业总产值保持13%的年增长率(据不完全统计,2004年国内模具进口总值达到600多亿,同时,有近200个亿的出口),到2012年模具产值预计为1000亿元,模具及模具标准件出口将从现在的每年9000多万美元增长到2005年的2亿美元左右。单就汽车产业而言,一个型号的汽车所需模具达几千副,价值上亿元,而当汽车更换车型时约有80%的模具需要更换。2003年我国汽车产销量均突破400万辆,预计2004年产销量各突破500万辆,轿车产量将达到260万辆。另外,电子和通讯产品对模具的需求也非常大,在发达国家往往占到模具市场总量的20%之多。目前,中国17000多个模具生产厂点,从业人数约50多万。1999年中国模具工业总产值已达245亿元人民币。工业总产值中企业自产自用的约占三分之二,作为商品销售的约占三分之一。在模具工业的总产值中,冲压模具约占50%,塑料模具约占33%,压铸模具约占6%,其它各类模具约占11%。由此可见,板料冲压加工及其模具制造技术对国民经济的发展已经并将继续做出重大的贡献。随着我国经济的腾飞,对这种生产技术的发展及专业技术人才的需求,将与日俱增。因此,冷冲模的生产技术,已成为国民经济基础工业之一。模具不是批量生产的产品,它具有单件生产和对特定用户的依赖特性。就模具行业来说,引进国外先进技术,不能采用通常的引进产品证和技术转让等方式,而主要是引进已经商品化了的CAD/CAM/CAE软件和精密加工设备,引进国外模具先进制造理念、引进国外模具先进制造人才,利用中外模具联合设计、聘请国外专家等途径发展自己的民族模具工业等。模具的CAD/CAE/CAM及CAD/CAE/CAM的集成,涉及面广、集多种学科与工程技术于一体,是综合型、技术密集型产品。现代化的模具要实现数字化设计、数字化制造、数字化管理、数字化生产流程,没有模具的数字化,就没有现代模具。模具的CAD/CAE/CAM技术日新月异,重要的工作是后续对于引进的软件进行二次开发,模具人才自然也肩负着软件的推广、软件的二次开发工作,从这个角度来看,模具高技术人才还扮演着对模具相关领域的研究与再设计的角色。2冲压件工艺分析图2-1工件图2.1零件结构零件结构简单对称,无尖角,对冲裁加工较为有利。零件中部有一异形孔,孔的最小尺寸为6mm,满足冲裁最小孔径≥的。另外,经计算异形孔距零件外形之间的最小孔边距为5.5mm,满足冲裁件最小孔边距lmin≥1.5t=3mm的要求。所以该零件的结构满足冲裁的要求。2.2尺寸精度零件上有4个尺寸标注了公差要求,由公差表查得其公差要求都属IT13,所以普通冲裁可以达到零件的精度要求。对于未注公差尺寸,属于自由尺寸,按IT14精度等级查补表2-3,普通冲裁完全能满足要求。2.3材料分析根据表2-1、表2-2分析,Q235钢为普通碳素结构钢,具有良好的塑性、焊接性以及压力加工性,主要用于工程结构和受力较小的机械零件。综合评比均适合冲裁加工。抗拉强度:σ=375~460MPa抗剪强度:τ=310~380MPa伸长率:δ=26%屈服强度:=235MPa分析其力学性能较好,故选择Q235材料。表2-1碳素结构钢的化学成分、性能及用途 牌号 等级 化学成分 /MPa δ5/% /MPa 用途举例 钢材厚度和型材直径≤16mm /% 不小于 Q195 — 0.06~0.12 195 33 315~390 用来制造薄钢板、钢丝、管钢、钢钉、螺钉、地脚螺栓等 Q215 A 0.09-0.15 215 31 335~410 B Q235 A 0.14~0.22 235 26 375~460 用来制造拉钉、螺栓、螺母、轴、销子、螺纹钢、角钢、槽钢、钢板等 B 0.12~0.20 C ≤0.18 D ≤0.17 Q255 A 0.18~0.28 255 24 410~510 用来制造各种型条钢和钢板 B 表2-2部分碳素钢抗剪性能 材料名称 牌号 材料状态 抗剪强度 抗拉强度 伸长率 屈服强度 普通碳素钢 Q195 未退火 260~320 320~400 28~33 200 Q235 未退火 310~380 380~470 21~25 240 Q275 未退火 400~500 500~620 15~19 280 优质碳素结构钢 08F 已退火 220~310 280~390 32 180 08 已退火 260~360 330~450 32 200 10 已退火 260~340 300~440 29 210 20 已退火 280~400 360~410 25 250表2-3标准公差值(GB/T1800.3—1998) 公差等级 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 基本尺寸/mm /μm /mm ≤3>3~6>6~10>10~18>18~30>30~50>50~80>80~120>120~180>180~250>250~315>315~400>400~500 1.21.51.522.52.534578910 22.52.534456810121315 3445678101214161820 456891113151820232527 6899131619222529323640 10121518212530354046525763 14182227333946546372818997 2530364352627487100115130140155 4048587084100120140160185210230250 607590110130160190220250290320360400 0.100.120.150.180.210.250.300.350.400.460.520.570.63 0.140.180.220.270.330.390.460.540.630.720.810.890.97 0.250.300.360.430.520.620.740.871.001.151.301.401.55结论:综上所述,该零件满足普通冲裁加工的要求。3冲压工艺方案确定3.1冲裁工艺方案的确定在冲裁工艺分析和技术经济分析的基础上,根据冲裁件的特点确定工艺方案。工艺方案分为冲裁工序的组合和冲裁顺序的安排。3.1.1冲裁工艺方法的选择冲裁工序分为单工序冲裁、复合冲裁和级进冲裁三种。单工序冲裁是在压力机一次行程内只完成一个冲压工序的冲裁。复合冲裁是在压力机一次行程内,在模具的同一位置同时完成两个或两个以上的冲压工序。级进冲裁是把冲裁件的若干个冲压工序,排列成一定的顺序,在压力机的一次行程中条料在冲模的不同位置上,分别完成工件所要求的工序。复合模的特点是生产效率高,冲裁件的内孔与外缘的相对位置精度高,板料的定位精度要求比级进模低,冲模的轮廓尺寸较小。由于零件的生产要求的是大批量生产、零件的尺寸较小且结构较复杂,制造相对比较难,为提高生产率,根据上述方案分析、比较、宜采用复合模。复合模又分正装和倒装,正装复合模的特点是冲孔废料由凸凹模中推出,而倒装复合模的废料直接由凸模从凸凹模内孔推出。显然,后者操作方便,根据以上分析,宜采用倒装复合冲裁工艺方案。3.1.2冲裁顺序的安排零件为落料冲孔件,可提出的加工方案如下:方案1:先落料,后冲孔。采用两套单工序模生产;方案2:落料—冲孔复合冲压,采用复合模生产;方案3:冲孔—落料连续冲压,采用级进模生产。方案1模具结构简单,但需要两道工序、两套模具,生产效率低,零件精度较差,在生产批量较大的情况下不适用。方案2只需一副模具,冲压件的形位精度和尺寸精度易保证,且生产效率高。尽管模具结构较方案一复杂,但由于零件的几何形状较简单,模具制造并不困难。方案3也只需一副模具,生产效率也很高,但与方案2比较生产的零件精度稍差。欲保证冲压件的形位精度,需在模具上设置导正销导正,模具制造、装配较复合模略显复杂。通过比较三个方案欲采用方案2生产。现对复合模中凸凹模壁厚进行校核当材料厚度为2mm时,可查的凸凹模最小壁厚为4.9mm,现零件上的最小孔边距为5.5mm,满足冲裁加工的要求,所以综上采用复合模生产,即采用方案2:落料—冲孔复合模。4模具总体结构的确定4.1送料方式的确定由于零件的生产批量是大批量,及模具类型的确定,合理安排生产可用自动送料方式。4.2定位方式的选择定位包含控制送料进距的挡料和垂直方向的导料等。由于毛坯选择的是条料,零件的精度较高,且采用的是自动送料方式,所以可以采用固定挡料销进行送料方向的定位,采用导料销进行垂直方向的导料。4.3卸料、出件方式的选择刚性卸料是采用固定卸料板结构。常用于较硬、较厚且精度要求不高的工件冲裁后卸料。弹性卸料具有卸料与压料的双重作用,主要用在冲压料厚在2mm以下的板料,由于有压料作用,冲裁件比较平整。弹压卸料板与弹性元件、卸料螺钉组成弹压装置。因为工件料厚为2mm,卸料力一般,可采用弹性卸料装置。又因为采用推件块,利用模具的开模力来推工件,既安全又可靠。即采用刚性装置取出工件。4.4导向方式的选择方案1:采用对角导柱模架。如图4-1中c由于导柱安装在模具压力中心对称的对角线上,所以上模座在导柱上滑动平稳。常用于横向送料级进模或纵向送料的落料模、复合模。方案2:采用后侧导柱模架。如图4-1中b所示。由于前面和左、右不受限制,送料和操作比较方便。因为导柱安装在后侧,操作者可以看见条料在模具中的送进动作。但是不能使用浮动模柄。方案3:四导柱模架。如图4-1中d所示。具有导向平稳、导向准确可靠、刚性好等优点。常用于冲压件尺寸较大或精度要求较高的冲压零件及大量生产用的自动冲压模架。方案4:中间导柱模架。如图4-1中a所示。导柱安装在模具的对称线上,导向平稳、准确。只能一个方向送料。abcd1-下模座2-导柱3-导套4-上模座图4-1导柱模架根据以上方案比较并结合模具结构形式和送料方式,为提高模具寿命和工件质量,采用后侧导柱模架,操作者可以看见条料在模具中的送进动作。由于前面和左、右不受限制,能满足工件成型的要求。即采用方案2,后侧导柱模架最佳。5零件工艺计算5.1排样方案的确定分析零件形状,零件初定的排样方式有图5-1、5-2所示两种。5.1.1搭边值的确定排样中相邻两工件之间的余料或工件与条料边缘间的余料称为搭边。搭边是废料,从节省材料出发,搭边值应愈小愈好。但过小的搭边容易挤进凹模,增加刃口磨损,降低模具寿命,并且也影响冲裁件的剪切表面质量。一般来说,搭边值是由经验和查表来确定的。如表5-1所示:表5-1搭边a和a1数值 材料厚度T 圆件及R>2T的圆角 矩形件边长L<50mm 矩形件边长L>50mm或圆角R<2T 工件间a 工件间a1 工件间a 侧面a1 工件间a 侧面a1 1.6~2.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.0 2.2 2.0~2.5 1.5 1.8 2.0 2.2 2.2 2.5 2.5~3.0 1.8 2.2 2.2 2.5 2.5 2.8根据此表和工件外形可知L>50mm,可确定搭边值a和a1,a取2.0mm,a1取2.2mm,较为合理。5.1.2条料宽度的确定根据模具的结构不同,可分为有侧压装置的模具和无侧压装置的模具,侧压装置的作用是用于压紧送进模具的条料(从料带侧面压紧),使条料不至于侧向窜动,以利于稳定地加工生产。本套模具无导料板为无侧压装置。故按下式计算:条料宽度B-△0=(Dmax+2a1+C)-△0(5—1)式中Dmax—条料宽度方向冲裁件的最大尺寸;a1—侧搭边值,可参考表5-1;△—条料宽度的单向(负向)偏差,见表5-2;C—导料板与最宽条料之间的间隙,其最小值见表5-3。表5-2条料宽度的单向偏差△ 材料厚度t(mm) 材料宽度D(mm) ≤20 >20~30 >30~50 ≤0.5>0.5~1.0>1.0~2.0 0.050.080.10 0.080.100.15 0.100.150.20表5-3导料板与最宽条料之间的间隙 材料厚度t(mm) 无侧压装置 有侧压装置 条料宽度B(mm) <100 ≥100~200 ≥200~300 <100 ≥100 ~0.5 0.5 0.5 1 5 8 0.5~1 0.5 0.5 1 5 8 1~2 0.5 1 1 5 8 2~3 0.5 1 1 5 8 3~4 0.5 1 1 5 8所以根据以上理论数据由公式(5—1)得出:纵排:条料宽度B-△0=(Dmax+2a1+C)-△0=77.2+4.4+0.5=82.1-00.2横排:条料宽度B-△0=(Dmax+2a1+C)-△0=20+4.4+0.5=24.90-0.25.1.3材料利用率冲裁件的实际面积与所用板料面积的百分比就叫材料利用率,它是衡量合理利用材料的经济性指标。关于材料利用率,可用下式表示:=×100%(5—2)式中A—一个步距内冲裁件的实际面积;B—条料宽度;S—步距。纵排:A=π×102+57×20≈1454mm2由公式(5—2)得:≈80.5%横排:A1=π×102+57×20≈1454mm2≈75.43%根据上述纵排、横排两个式子的计算对比,可确定纵排的材料利用率比横排的材料利用率高,所以排样方式选图5-1纵排,为较合理的排样方式。零件排样图如图5-3所示。5.2冲压力的计算计算冲裁力的目的是为了合理地选择压力机和设计模具,压力机的吨位必须大于所计算的冲裁力,以适应冲裁的要求。冲裁力的大小主要与材料力学性能、厚度及冲裁件分离的轮廓长度有关。平刃口模具冲裁时,冲裁力F(N)可按下式进行计算:Fp=KptLτ(5—3)式中τ—材料抗剪强度,见附表(MPa);L—冲裁周边总长(mm);t—材料厚度(mm);系数Kp是考虑到冲裁模刃口的磨损,凸模与凹模间隙之波动(数值的变化或分布不均),润滑情况,材料力学性能与厚度公差的变化等因数而设置的安全系数Kp,一般取1~3。当查不到抗剪强度r时,可以用抗拉强度σb代替τ,而取Kp=1.3的近似计算法计算。根据常用金属冲压材料的力学性能查出Q235的抗剪强度为350MPa。此例中零件的周长为216mm,材料厚度2mm,Q235钢的抗剪强度取350MPa,则冲裁该零件所需冲裁力由公式(5—3)得:5.2.1卸料力、推料力的计算当上模完成一次冲裁后,冲入凹模内的制件或废料因弹性扩张而梗塞在凹模内,模面上的材料因弹性收缩而会紧箍在凸模上。为了使冲裁工作连续,操作方便,必须将套在凸模上的材料刮下,将梗塞在凹模内的制件或废料向下推出或向上顶出。从凸模上刮下材料所需的力,称为卸料力;从凹模内向下推出制件或废料所需的力,称为推料力。模具采用弹性卸料装置和推件结构,凹模型口直壁高度h=6mm,其中KX和KT由表5-4查出为0.05和0.055,所需卸料力和推件力为:5.2.2总冲裁力的计算表5-4卸料力、推件力、顶件力系数 料厚t/mm Kx Kt Kd 钢 ≤0.1 0.065~0.075 0.1 0.14 >0.1~0.5 0.045~0.055 0.063 0.08 >0.5~2.5 0.04~0.05 0.055 0.06 >2.5~6.5 0.03~0.04 0.045 0.05 >6.5 0.02~0.03 0.025 0.03 铝、铝合金 0.025~0.08 0.03~0.07 纯铜,黄铜 0.02~0.06 0.03~0.095.3初选压力机表5-5冲压设备 型号 技术参数 代号 单位 J23-3.15 J23-6.3 J23-10 J23-16 J23-25 J23-35 J23-40 滑块公称压力 Pe kN 31.5 63 100 160 250 350 400 滑块行程 S mm 25 35 45 55 65 100 100 封闭高度 H2 mm 120 150 180 220 270 290 330 连杆调节量 M1 mm 25 30 35 45 55 60 65 滑块中心线至机身距离 C1 mm 90 110 130 160 200 200 250表5-5冲压设备续表 滑块地面尺寸 左右 a mm 100 140 170 200 250 250 300 前后 b mm 90 120 150 180 220 220 260 模柄孔尺寸 直径 d mm 25 30 30 40 40 40 50 深度 l mm 40 55 55 60 60 60 70 垫块厚度 H1 mm 30 30 35 40 50 65 65 最大倾斜角 ° 45 45 35 35 30 30 30 工作台尺寸 左右 a mm 250 310 370 450 560 610 700 前后 b mm 160 200 240 300 370 380 460初选设备为开式压力机J23—35,其主要技术参数如下: 公称压力:350kN 滑块行程:100mm 最大闭合高度:290mm 闭合高度调节量:60mm 滑块中心线到床身距离:200mm 工作台尺寸:380mm×610mm 工作台孔尺寸:200mm×290mm 模柄孔尺寸:φ40mm×60mm 垫板厚度:60mm 5.4压力中心的计算模具压力中心就是冲压力合力的作用点。计算压力中心是为了保证压力机和模具的正常工作,应使模具的压力中心和压力机滑块的中心线重合。否则,冲压时就会承受偏心载荷,导致滑块导轨和模具导向部分不正常的磨损,使合理间隙得不到保证,从而影响制件质量和降低模具寿命,甚至损坏模具。分析本制件图可知,该图关于X轴对称,外轮廓为中心对称。所以压力中心的Y轴为0只需要求X值。由图5-4分析压力中心:图5-4压力中心分析计算公式为:(5—4)由公式(5—4)得所以模具压力中心坐标值为(7.697,0)6凸、凹模刃口尺寸计算6.1模具刃口尺寸的计算方法凸、凹模刃口尺寸的计算与加工方法有关,基本上可分为两类。1凸模与凹模分开加工。这种方法主要适用于圆形或形状简单的冲裁件。采用这种方法时,要分别标注凸模和凹模刃口尺寸与制造公差,同时,为保证一定的间隙,模具的制造公差必须满足下列条件:≤Zmax-Zmin2凸模与凹模配作加工。先加工基准件,然后非基准件按基准键配作,加工后的凸模和凹模不能互换。通常落料件选凹模为基准模,冲孔件选凸模为基准模。多用于冲裁件的形状复杂、间隙较小的模具。因为本套模具所加工的冲裁件的特点,所以采用凸凹模分开加工。6.2模具刃口尺寸的计算根据零件形状特点,刃口尺寸计算采用分开加工法。1落料件尺寸的基本计算公式为:(6—1)(6—2)式中、—落料凸、凹模基本尺寸dT、dA—冲孔凸、凹模基本尺寸、—凸、凹模的制造公差△—制件制造公差Zmin.—最小合理间隙X—因数尺寸,可查表6-1、6-2、6-3得凸、凹模最小间隙Zmin=0.246mm,最大间隙Zmax=0.360mm,凸模制造公差,凹模制造公差,因数X=0.75。△=0.22mm,将以上各值代入≤校验是否成立,经校验,不等式成立,所以可按上式计算工作零件刃口尺寸。表6-1冲裁模初始双边间隙值 材料厚度 08,10,35,09Mn,A3,B3 16Mn 40,50 65Mn Zmin Zmax Zmin Zmax Zmin Zmax Zmin Zmax 小于0.5 极小间隙(或者无间隙) 0.5 0.040 0.060 0.040 0.060 0.040 0.060 0.040 0.060 0.6 0.048 0.072 0.048 0.072 0.048 0.072 0.048 0.072 0.7 0.064 0.092 0.064 0.092 0.064 0.092 0.064 0.092 0.8 0.072 0.104 0.072 0.104 0.072 0.104 0.072 0.104 0.9 0.090 0.126 0.090 0.126 0.090 0.126 0.090 0.126 1.0 0.100 0.140 0.100 0.140 0.100 0.140 0.100 0.140 1.2 0.126 0.180 0.132 0.180 0.132 0.180 1.5 0.132 0.240 0.170 0.240 0.170 0.230 1.75 0.220 0.320 0.220 0.320 0.220 0.320 2.0 0.246 0.360 0.260 0.380 0.260 0.380 表6-2凹、凸模的制造公差 公称尺寸 凸模偏差&凸 凹模偏差&凹 ≤18 -0.020 +0.020 >18~30 -0.020 +0.025 >30~80 -0.020 +0.030 >80~120 -0.025 +0.035 >120~180 -0.030 +0.040 >180~260 -0.030 +0.045 >260~360 -0.035 +0.050 >360~500 -0.040 +0.060 >500 -0.050 +0.070表6-3因数X 料厚t(mm) 非圆形 圆形 1 0.75 0.5 0.75 0.5 工件公差△/mm 1 <0.16 0.17~0.35 ≥0.36 <0.16 ≥0.16 1~2 <0.20 0.21~0.41 ≥0.42 <0.20 ≥0.20 2~4 <0.24 0.25~0.49 ≥0.50 <0.24 ≥0.24 >4 <0.30 0.31~0.59 ≥0.60 <0.30 ≥0.30即由公式(6—1)、(6—2)得:2冲孔基本公式为:(6—3)(6—4)尺寸,查得其凸模制造公差,凹模制造公差,因数为X=0.75,制件制造公差△=0.18mm。经验算,满足不等式≤,因该尺寸为单边磨损尺寸,所以计算时冲裁间隙减半,由公式(6—3)、(6—4)得:尺寸,查得其凸模制造公差,凹模制造公差,因数为0.75,制件制造公差△=0.18mm。经验算,满足不等式≤,因该尺寸为单边磨损尺寸,所以计算时冲裁间隙减半,得:3中心距:尺寸尺寸尺寸7模具主要零部件的三维造型7.1上、下模座的三维造型及主要尺寸根据模具的设计与计算得凹模周界为160mm×116mm,画上模座的草图,画草图时应注意在画螺纹孔时注意留螺纹余量。建立完草图后进行拉伸、打孔、攻螺纹等操作,最终上模建模完成,如图7-2。下模座与上模座配作,在建立下模座的时候注意与上模尺寸相同,先建立轮廓草图,在依照计算量对下模座进行打孔,沉孔。下模座UG图形如图7-4所示。图7-1上模座主要尺寸图7-2上模座实体图7-3下模座主要尺寸图7-4下模座实体7.2推件块推件块的尺寸除了要与凹模进行配作,还要与凸凹模与制件的尺寸相关,因此,在建立模型时先画草图,然后对其进行拉伸,其模型图如图7-6所示。图7-5推件块主要尺寸图7-6推件块零件实体7.3凸凹模固定板凸凹模固定板作为固定凸凹模的零件,其腔体与凸凹模配作。先画出与凸凹模尺寸配作的草图,再画周界尺寸,以及固定槽的尺寸。完成后对其进行拉伸、打孔等操作。其最终UG图如图7-7所示。图7-7凸凹模固定板实体图7-8凸凹模固定板主要尺寸7.4卸料板卸料板腔体与凸凹模的外形一致,如图7-10所示。图7-9卸料板主要尺寸图7-10卸料板零件实体7.5凸模固定板由计算得知凹模周界为160mm×116mm,由制件图得知制件的凸模位置和尺寸,凸模固定板的厚度为15mm,并且在计算后得知的孔位,以160mm×116mm为基本框架进行草图创建,完成后拉伸,打沉头孔与螺钉孔以及销钉孔,由此可以创建凸模固定板如图7-12所示。图7-11凸模固定板主要尺寸图7-12凸模固定板实体7.6垫板已知凹模周界值为160mm×116mm,在进行计算之后得到垫板的厚度为10mm,由于螺钉孔位的确定,其余孔位于以160与116的尺寸进行垫板的边缘建模,完成草图后建模拉伸,并进行打孔,其最终UG图如图7-14所示。图7-13垫板主要尺寸图7-14垫板实体7.7凹模零件由制件的尺寸为标准,经过计算得到其厚度为25mm,由于是倒装复合模,凹模中需要有推件块进行退料,则凹模的内腔需要按推件快的尺寸进行加工,推件块与凹模配作,建模过程为先建立一个160mm×116mm的矩形框,再在框内建立制件轮廓,完成后对其进行拉伸,则最终凹模的建模图如图7-16所示。图7-15凹模零件主要尺寸图7-16凹模零件实体7.8凸模零件需要直径为6mm与9mm为基本加工尺寸的两个不同的凸模的尺寸,再依据公式对凸模长度进行计算得到凸模的长度为40mm,再按国家标准对凸模进行尺寸选择并进行建模,凸模UG图如图7-17所示。图7-17凸模零件实体7.9凸凹模零件凸凹模作为加工的重要零件之一,要对其进行建模需考虑与凹模配作。先做轮廓草图,在对其进行拉伸,其最终UG图如图7-19所示。图7-18凸凹模零件主要尺寸图7-19凸凹模零件实体8总装三维图在综合理论的计算尺寸、装配尺寸以及加工尺寸等所有信息后,将各部件的尺寸进行建模,所有部件完成后,按装配条件对所有部件进行装配的模型创建,如图8-2所示。图8-1总装图图8-2三维总装图8.1爆炸图爆炸图是能使我们看清楚装配图所有零部件组成的的图模,其爆炸间隙要均匀,以便于观察,爆炸图如图8-3所示。图8-3爆炸图技术要求:1.导柱、导套压入后必须与模座垂直,装配后相对运动灵活,无滞住现象;2.模柄装入模座后模柄的轴心线对模座上平面的垂直度公差,在全长范围内不大于0.2mm;3.卸料板、推板等安装后运动要灵活,弹簧应有足够的弹力;4.装配后凸、凹模周边间隙应均匀;5.爆炸图以50为爆炸距离进行爆炸。结论在这次的毕业设计中,我综合了三年多来所学的所有专业知识,认真对待,刻苦钻研。不仅使自己的专业技能有所发挥并且掌握的更为熟练,也加强了在大学阶段所学专业理论知识的巩固。这使我获益匪浅。在做毕业设计的过程中,设计和绘图等方面遇到了一些问题,经过老师和同学的指导帮助,再加上自身不懈的努力,问题得到了及时解决。这次的毕业设计使我对冷冲压模具设计有了更近一步的认识,在模具设计过程中,不仅把大学三年所学到机械方面的知识加深了,还学会了查找有关书籍和资料,并且能够把各门专业课程灵活的运用到设计中去。这次的毕业设计不仅是对自己大学三年的考核,也是在工作之前对自身的一次全面、综合型的测试。这为今后的工作奠定了一定的基础。致谢这次毕业设计说明书及其模具装配图的完成,首先要感谢我们的指导老师XXX老师,在毕业设计零件图及其说明书编制过程中,给予了精心的指导,并讲解了各项专业要领,提出了宝贵的专业意见,同时,也要感谢XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX等所有任课老师和所有同学在这三年来给自己的指导和帮助,是他们教会了我专业知识,教会了我如何学习,教会了我如何做人。正是由于他们,我才能在各方面取得显著的进步,在此向他们表示我由衷的谢意,并祝所有的老师培养出越来越多的优秀人才,桃李满天下!感谢学院给予的支持和机会。同时再次感谢百忙之中来参加毕业设计答辩的评审老师们。参考文献[1]张重华.模具设计师(冷冲模).北京.中国劳动社会保障出版社.2008.[2]张鼎承.冲模设计手册.北京.机械工业出版社.2009.[3]林昌杰.模具设计与制造.高等教育出版社.2009.[4]翁其金.冲压工艺与冲模设计.北京.机械工业出版社.2009.[5]陈立德.机械设计基础.高等教育出版社.2009.[6]许发樾.模具设计应用实例.北京.机械工业出版社.2009.[7]吕思科.机械制图.北京理工大学出版社.2008.[8]王立人.冲压模设计指导.北京理工大学出版社.2009.生产批量:大批量;材料:Q235;材料厚度:2mm;毛坯精度:IT14;BBa1a、图5-1纵排Aaa1图5-2横排A图5-3零件排样图82.10-0.2222.22�EMBEDEquation.3��������������������������...PAGE..._1268293493.unknown_1347041085.unknown_1377598232.unknown_1380648732.unknown_1380648787.unknown_1380648802.unknown_1380648906.unknown_1380648750.unknown_1380473798.unknown_1380623712.unknown_1380623778.unknown_1380623766.unknown_1380618063.unknown_1380623694.unknown_1378793540.unknown_1378793542.unknown_1378575063.unknown_1360744853.unknown_1376997066.unknown_1377594919.unknown_1347041250.unknown_1268293758.unknown_1268293779.unknown_1283715771.unknown_1347040891.unknown_1268293800.unknown_1268293767.unknown_1268293542.unknown_1268293578.unknown_1268293740.unknown_1268293564.unknown_1268293520.unknown_1268293266.unknown_1268293398.unknown_1268293453.unknown_1268293487.unknown_1268293440.unknown_1268293366.unknown_1268293386.unknown_1268293279.unknown_1268293137.unknown_1268293207.unknown_1268293246.unknown_1268293152.unknown_1268292801.unknown_1268292991.unknown_1268290004.unknown_1268290062.unknown_1262609516.unknown
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